- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Hromadně přidat materiály
Přednáška 9 - Malé ČOV
144ZZI - Základy zdravotního inženýrství
Hodnocení materiálu:
Popisek: Odheslovaná přednáška přepsaná do rozumné velikosti
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiálodstraňování organického znečištění činností aerobních i anaerobních organismů.
Rákosový porost chrání čistírnu před teplotními extrémy a zlepšuje její vzhled. Zřejmě se totiž nepotvrzují
původní dohady o jeho mnohostranném příznivém působení, podle nichž měl kořenový systém významně
podporovat průtočnost a výparnou schopnost filtračního tělesa, provzdušovat těleso a vázat minerální látky.
Jako hlavní přednosti kořenových čistíren se uvádějí:
- minimální spotřeba el.energie a nízké provozní náklady
- možnosti nárazového a dlouhodobého přetížení vysokými průtoky
- malé nároky na technologická zařízení
- způsobilost čistit i velmi zředěné odpadní vody
K nevýhodám patří zejména:
- poměrně vysoké nároky na plochu
- závislost čistícího účinku na klimatických podmínkách
- možnost ucpání filtračního prostředí
- nejsou vhodné pro čištění koncentrovaných odpadních vod.
Jelikož většina kanalizací je připojována přes stávající septiky, koncentrace přiváděných vod je nízká a v
důsledku toho jsou stávající vegetační čistírny velmi málo zatěžovány. Při nízkém látkovém zatížení je účinnost
těchto čistíren v OL srovnatelná s klasickými ČOV. Podstatně horší je v odstraňování amoniaku.
Ze sledování u nás provozovaných vegetačních čistíren plyne větší požadavek na plochu těles, než uvádí
evropská směrnice pro navrhování těchto čistíren. Pro účinnost 80 % na BSK5 je třeba 7,1 m2/obyv, pro
účinnost 85 % pak 9,6 m2/obyv.
Drenážní podmok
Technologie pro menší počty obyvatel. Jde o spodní závlahu mechanicky předčištěných splaškových vod
(např.v septiku). Je však nutné dodržet normované podmínky pro ochranu podzemních vod používaných pro
pitné účely a území s hladinou méně než 1,2 m pod terénem. Za tuhé zimy (pod -10 oC) bez sněhové pokrývky
může promrzat drenážní systém.
Domovní čistírny
Malé domovní čistírny
Domovní čistírny odpadních vod pro 5–125 osob jsou určeny k čištění
veškerých odpadních vod (včetně odpadních vod z praček a myček
nádobí) z individuálních zdrojů znečištění. Jedná se především o tyto
objekty:
◦ rodinné domy,
◦ rekreační objekty a chalupy,
◦ hotely a penziony,
◦ restaurace.
Čistírny jsou dodávány jako kompletní výrobky včetně víka, bez nutnosti
dokupování dodatečných nástavců podle hloubky přítokového potrubí.
Pro výrobu skeletu čistíren je použit polypropylenový materiál, zajišťující
dlouhodobou životnost výrobku
Malá ČOV
Čistírna splaškových odpadních vod se skládá z biologického septiku a pomalého biologického filtru. Tyto dva
systémy jsou sdruženy do jedné čistící jednotky, bez potřeby elektrické energie. Čistírna nemá žádné
mechanické části. ČOV má gravitační nátok. ČOV má velký hladinový rozdíl mezi vtokovým a odtokovým
potrubím (toto je dáno zařazením pomalého biologického filtru). Dle potřeby lze ČOV vybavit čerpacím
zařízením s vlastním ovládáním.
ČOV čistí splaškové odpadní vody z chat, chalup, rodinných domů, pensionů a popř. odloučených pracovišť,
jako jsou hájovny, hlásky do 6 ekvivalentních obyvatel. ČOV zpracuje až 1m3 odpadní vody za 24 hodin.
Technologie ČOV pracuje ve dvou stupních . V prvé části dochází k sedimentaci látek rozptýlených ve
splaškové vodě, mineralizací a usazováním látek s anaerobním procesem a akumuluje se vytvořený vyhnilý kal.
Ve druhé části je osazen biologický filtr, který výrazně zvyšuje čistící účinek a odstraňuje případné pachy. Náplň
biologického filtru je trvalá a není ji nutno během provozu ČOV měnit či doplňovat.
Provozování a údržba ČOV:Domovní ČOV lze provozovat téměř bezobslužně. Jedenkrát za rok, případně dle
potřeby častěji je nutno zajistit odvoz zbytkového kalu z prvé části ČOV.
Výhody a přednosti ČOV:
◦ ČOV je vhodná pro nárazové nátoky
◦ Pracuje bez potřeby elektrické energie
◦ ČOV nemá žádné mechanické části
◦ ČOV je vhodná pro přerušovaný nátok pro kratší i delší dobu(sezónní provoz
◦ bez potřeby opětovného uvedení a zapracování ČOV do provozu)
◦ Krátká a snadná doba výstavby a osazení ČOV
A – Akumulační (přítoková) nádrž
B – Aktivační nádrž
C – Dosazovací nádrž
D – Provzdušňovan ý kalojem
E – Dmychadlo
F – Pískový filtr
Malá domovní ČOV se stálým průtokem (1 fázová)
3 komorová ČOV - 1 fázová
- pracují na principu mechanicko-biologického čištění. sou určeny pro
čištění vod splaškového charakteru z rodinných domků, bytových
jednotek, sociálních zařízení podniků, kempů, penzionů, hotelů nebo částí
malých obcí.
Popis funkce: Čistírna je technologický celek , sestávající z nádrže s
vestavbou jednotlivých nádrží. Přepážky technologie rozdělují hlavní
nádrž ČOV na prostor usazovací, prostor vlastního biologického čištění
(biokontaktor) a dosazovací prostor. Biozona ČOV vytváří aktivační
prostor, kde je osazen biokontaktor. Čistírny jsou vybaveny
automatickým vracením kalu, které snižuje produkci zůstatkového kalu.
PP nádrž ČOV včetně vestaveb jsou vyrobeny z materiálu polypropylen.
ČOV lze osadit v bezprostřední blízkosti objektu a vyčištěnou vodu lze
vypouštět do kanalizace, recipientu, eventuelně použít v závlahovém
systému
Chráněné zdroje pitné vody a podobně, lze za tato zařízení zařadit půdní
filtr , kde dochází k dalšímu snížení hodnot vypouštěných vod.
Přebytečný kal je třeba odebírat a to dle výše
látkového zatížení ČOV. Kal je vhodný ke kompostování
Domovní čistírny
Princip funkce malé ČOV - 2 fázová
Činnost čistírny spočívá ve střídání dvou fází, které reguluje řídící plovákový spínač, umístěný v přítokové
komoře.
Fáze činnosti
Fáze průtočná
Surové odpadní vody natékají do akumulační nádrže, kde
dochází k usazení hrubých nečistot. Předčištěná odpadní
voda je z akumulační nádrže přečerpávána přes filtr
hrubých nečistot, vzduchovým čerpadlem, mamutkou (1),
do aktivační nádrže, kde probíhá vlastní proces čištění
odpadních vod aktivovaným kalem ve vznosu (6).
Následně je směs vyčištěné vody a kalu načerpávána
mamutkou (4) do kónické dosazovací nádrže, kde kal
sedá ke dnu a otvorem ve spodní části nádrže, propadá
zpět do aktivační komory. Vyčištěná voda stoupá k
hladině a přepadá do nádrže pískového filtru. Tady
gravitačně protéká ke dnu a současně se dočišťuje. Z
mezidna pískového filtru je mamutkou (5) odčerpávána
do odtoku z čistírny.
V průtočné fázi dochází zároveň také k provzdušňování
filtru hrubých nečistot, aby nedošlo k jeho ucpání a k
provzdušnění kalojemu (3) proto, aby kal nazahníval a byl
aerobně stabilizován.
Fáze regenerace
Při nedostatečném přítoku splašků, plovákový spínač
(14) v akumulační nádrži dosáhne minimální hladiny a
nastává fáze regenerace. Dojde k odčerpání usazeného
přebytečného kalu (8) z aktivační nádrže společně s
vyčištěnou vodou do kalojemu. Tady kal sedimentuje a
v horní části přepadá zpět do akumulační nádrže, která
se provzdušňuje (12), aby nedocházelo k anaerobním
procesům a ke vzniku zápachu. Jejím provzdušňováním
současně dochází k rozmělňování usazených hrubých
nečistot.
V této fázi dále dochází k provzdušňování dosazovací
nádrže a odtahu plovoucích nečistot z jejího povrchu
zpět do aktivace. Zároveň začíná automatické praní
náplně pískového filtru. Na dno pískového filtru se
přivádí vzduch (10), který uniká k povrchu a tím
uvolňuje nečistoty, které se přečerpávají s vrstvou vody
nad pískovým filtrem mamutkou (11) zpět do
akumulační nádrže.
RECYKLACE VODY
Předčištěná odpadní voda je po klasickém biologickém čištění aktivovaným kalem ve vznosu a průtokem přes
pískový filtr načerpávána do prostoru s vlákny membránové mikrofiltrace.
Použité membrány představují v praxi svazek dutých vláken z PP o tloušťce do 1mm. Předčištěná voda
prostupuje přetlakem povrchem vláken do dutin membrán, ze kterých je odsávána již naprosto čistá,
přefiltrovaná voda.
Vodu je možno vypouštět přímo do odtoku z čistírny nebo akumulovat pro další využití jako vody užitkové,
například vody pro zálivku zahrady, nebo v domácnosti na splachování WC.
Pro použití vyčištěné odpadní vody v domácnosti je vyvinuto automatické zařízení membránové filtrace s
vestavěnou minivodárnou, napojené na samostatný rozvod užitkové vody.
Dlouhodobá životnost membrán je zajištěna předřazením pískového filtru a dále pravidelným automatickým
čištěním tlakovým vzduchem z dmychadla ČOV. Tímto patentově chráněným řešením se prodlužuje lhůta
chemické regenerace membrán na více než 12 měsíců.
Drenážní čistička
Čistička odpadních vod je zařízení, které čistí odpadní vody a odvádí je v čistém
stavu do půdy. V tomto případě se jedná o toto zařízení:
samostatné – má za úkol očistit odpad z objektu, pro který byla čistička
navržena
biologicko-mechanické –mechanické řešení favorizuje maximálním způsobem
biologické procesy, které jsou základem činnosti čističky
gravitační – ve většině případů jsou založeny na gravitačním průtoku vody
domovní odpad – očišťují výhradně splaškové vody z rodinných domů a to vodu
použitou ke koupání, mytí nádobí, praní a vodu používanou ke splachování WC
Čistička odpadních vod má uplatnění ve všech objektech, kde se odpadní vody
vytvářejí: rodinný dům, hotel, motorest, čerpací stanice, budova pro úřady,
hypermarkety
Splaškové odpadní vody které pocházejí z domácností jsou hlavně: užitková voda použitá ke koupání, mytí
nádobí a praní, a také voda používaná ke splachování WC.
Čištění domovních odpadních vod v čističkách odpadních vod se skládá ze dvou následujících po sobě etap:
PŘEDČIŠTĚNÍ
DOČIŠTĚNÍ
V biologickém septiku jsou odpadní vody předběžně očištěné. Částice, které jsou obsažené v odpadních vodách
padají na dno a tvoří usazeninu. Tato usazenina se během pomalé fermentace rozkládá na látky, které se
rozpouštějí ve vodě a na minerální látky, které se nerozpouštějí a usazují se na dně septiku.
V biologickém septiku se na povrchu odpadních vod tvoří tzv. škraloup (jsou to nečistoty, které jsou lehčí než
voda – nejčastěji tuky).
Aby tento proces byl účinný musí trvat nejméně 3 dny – proto je požadavek na správný objem nádrže v
závislosti na množství předčištěných odpadních vod. Vhodně navržený a vyrobený biologický septik odstraňuje
suspenzi na cca 60-70%,BSK-5 na cca 70%. Všeobecně můžeme předpokládat, že na odtoku ze septiku jsou
odpadní vody předčištěné na cca 65%
Předčištěné odpadní vody protékají filtrem k dalšímu biologickému čištění. Fermentační plyny unikají přes
dekompresní ventil. Vnitřní filtr JPR FAMILY má za úkol předržením suspenze chránit další části instalace před
zakalením.
Drenáž
Drenáž je integrální část domovní čističky odpadních vod. Má za úkol dočištění
odpadních vod.v aerobních podmínkach Skládá se ze systému vhodně
naříznutých trubek, které jsou uloženéné na filtračních vrstvách. Odpadní vody
musí přitékat do drenážních příkopů v malých dávkách. Je to
Vloženo: 26.11.2010
Velikost: 1,18 MB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Mohlo by tě zajímat:
Skupina předmětu 144ZZI - Základy zdravotního inženýrství
Reference vyučujících předmětu 144ZZI - Základy zdravotního inženýrství
Podobné materiály
- 101KOG - Konstruktivní geometrie - Prednaska
- 132SM1 - Stavební mechanika 1 - prednaska1
- 132SM1 - Stavební mechanika 1 - prednaska2
- 132SM1 - Stavební mechanika 1 - prednaska3
- 132SM1 - Stavební mechanika 1 - prednaska4
- 132SM1 - Stavební mechanika 1 - prednaska5
- 132SM1 - Stavební mechanika 1 - prednaska6
- 132SM1 - Stavební mechanika 1 - prednaska7
- 126KAN2 - Kalkulace a nabídky 2 - přednáška 01 - fotky (LS09/10)
- 126UCE - Účetnictví - přednáška 01 - fotky (LS09/10)
- 126UCE - Účetnictví - přednáška 03 - fotky (LS09/10)
- 126UCE - Účetnictví - přednáška 04 - fotky (LS09/10)
- 126KAN2 - Kalkulace a nabídky 2 - přednáška 02 - fotky (LS09/10)
- 126KAN2 - Kalkulace a nabídky 2 - přednáška 03 - fotky (LS09/10)
- 126KAN2 - Kalkulace a nabídky 2 - přednáška 05 - fotky (LS09/10)
- 126KAN2 - Kalkulace a nabídky 2 - přednáška 04 - fotky (LS09/10)
- 124KP2E - Konstrukce pozemních staveb 2 - E - Přednáška - dilatace
- 124KP2E - Konstrukce pozemních staveb 2 - E - Přednáška - předsazené konstrukce
- 124KP2E - Konstrukce pozemních staveb 2 - E - Přednáška - schodiště - konstrukce
- 124KP2E - Konstrukce pozemních staveb 2 - E - Přednáška - schodiště ŽB deskové
- 124KP2E - Konstrukce pozemních staveb 2 - E - Přednáška - spodní stavba
- 124KP2E - Konstrukce pozemních staveb 2 - E - Přednáška - střechy
- 124KP2E - Konstrukce pozemních staveb 2 - E - Přednáška - základy 2
- 124KP2E - Konstrukce pozemních staveb 2 - E - Přednáška - základy
- 126KAN2 - Kalkulace a nabídky 2 - Přednáška 1,2,3,4,5
- 143APE - Aplikovaná ekologie - Přednáška1
- 143APE - Aplikovaná ekologie - Přednáška2
- 143APE - Aplikovaná ekologie - Přednáška3
- 143APE - Aplikovaná ekologie - Přednáška4
- 143APE - Aplikovaná ekologie - Přednáška4
- 143APE - Aplikovaná ekologie - Přednáška5
- 143APE - Aplikovaná ekologie - Přednáška6
- 143APE - Aplikovaná ekologie - Přednáška7
- 143APE - Aplikovaná ekologie - Přednáška8
- 143APE - Aplikovaná ekologie - Přednáška9
- 143APE - Aplikovaná ekologie - Přednáška10
- 143YAHM - Automat. hyhropedologických měření - přednáška
- 102FYZI - Fyzika - Vypracované otázky (Demo)
- 102FYZI - Fyzika - Vypracované otázky(2)
- 102FYZI - Fyzika - Vypracované otázky
- 104CJ1 - Cizí jazyk 1 - Angličtina - vypracované otázky
- 104CJ1 - Cizí jazyk 1 - Angličtina - vypracované testy
- 104CJ1 - Cizí jazyk 1 - Angličtina - vypracovaný test
- 105YSP1 - Sociální psychologie - Vypracované otázky část 1
- 105YSP1 - Sociální psychologie - Vypracované otázky část 2
- 105YSP1 - Sociální psychologie - Vypracované otázky část 3
- 105YSP1 - Sociální psychologie - Vypracované otázky část 4
- 123SHM - Stavební hmoty - Vypracované otázky
- 124KP1 - Konstrukce pozemních staveb 1 - Vypracované okruhy Zlesák
- 124KP1 - Konstrukce pozemních staveb 1 - Vypracované otázky Zlesák(2)
- 124KP1 - Konstrukce pozemních staveb 1 - Vypracované otázky Zlesák
- 124KP1 - Konstrukce pozemních staveb 1 - Vypracované otázky
- 124KP1 - Konstrukce pozemních staveb 1 - Vypracované otázky
- 124KP2E - Konstrukce pozemních staveb 2 - E - Vypracované otázky (1)
- 124KP2E - Konstrukce pozemních staveb 2 - E - Vypracované otázky (2)
- 125TZB - Technická zařízení budov - Vypracované otázky(2)
- 125TZB - Technická zařízení budov - Vypracované otázky
- 126EMM - Ekonomika a management - Vypracované otázky (2)
- 126EMM - Ekonomika a management - Vypracované otázky (3)
- 126EMM - Ekonomika a management - Vypracované otázky (4)
- 126EMM - Ekonomika a management - Vypracované otázky(2)
- 126EMM - Ekonomika a management - Vypracované otázky(2)
- 126EMM - Ekonomika a management - Vypracované otázky(3)
- 126EMM - Ekonomika a management - Vypracované otázky(4)
- 126EMM - Ekonomika a management - Vypracované otázky
- 126EMM - Ekonomika a management - Zpracované otázky
- 126MVPR - Management výst. projektů - Vypracované příklady
- 126SSPR - Stavební a smluvní právo - Vypracované otázky (Serafín)
- 126SSPR - Stavební a smluvní právo - Vypracované otázky (Zikmund)
- 126TERI - Teorie řízení - Vypracované otázky (1)
- 126TERI - Teorie řízení - Vypracované otázky (2)
- 126TERI - Teorie řízení - Vypracované otázky (3)
- 133BEK1 - Betonové a zděné konstrukce - - Vypracované otázky na navrhování
- 135MEZE - Mechanika zemin - Vypracované otázky (2)
- 135MEZE - Mechanika zemin - Vypracované otázky
- 135MEZE - Mechanika zemin - Vypracované otázky
- 141HYA - Hydraulika - Vypracované otázky (2)
- 141HYA - Hydraulika - Vypracované otázky(2)
- 141HYA - Hydraulika - Vypracované otázky
- 141HYA - Hydraulika - Zpracované teoretické otázky
- 124KP1 - Konstrukce pozemních staveb 1 - Esej k Brabcovi
- 101KOG - Konstruktivní geometrie - Procvičování
- 125TZB - Technická zařízení budov - G- kompletní vypracování
- 137ZST1 - Železniční stavby 1 - Návrh pra·cového podlo·í
- 154SGE - Stavební geodézie - Vypracovaný DÚ č. 2
- 124KP2E - Konstrukce pozemních staveb 2 - E - Vypracované otázky Hájek
- 126KAN2 - Kalkulace a nabídky 2 - Vypracované okruhy
- 126KAN2 - Kalkulace a nabídky 2 - Vypracované otázky
- 134OK1 - Ocelové konstrukce 1 - Vypracované otázky
- 126KAN2 - Kalkulace a nabídky 2 - Snímek pracovního dne
- 126KAN2 - Kalkulace a nabídky 2 - Snímek vlastního pracovního dne
- 126MVPR - Management výst. projektů - Vypracované otázky
- 154SGEA - Stavební geodézie A - Vypracované otázky
- 122TSE - Technologie staveb - E - Vypracované otázky
- 124KP2E - Konstrukce pozemních staveb 2 - E - Vypracované otázky
- 126UCE - Účetnictví - Vypracované otázky ke zkoušce
- 141HYL - Hydrologie - Vypracované otázky
- 142HYT4 - Provoz a bezpečnost vodních děl - Vypracované otázky 1
- 142HYT4 - Provoz a bezpečnost vodních děl - Vypracované otázky 2
- 142HYT4 - Provoz a bezpečnost vodních děl - Vypracované otázky 3
- 142HYT4 - Provoz a bezpečnost vodních děl - Vypracované otázky 4
- 142HYT4 - Provoz a bezpečnost vodních děl - Vypracované otázky 5
- 142HYT4 - Provoz a bezpečnost vodních děl - Vypracované otázky 6
- 142HYT4 - Provoz a bezpečnost vodních děl - Vypracované otázky 7
- 142HYT4 - Provoz a bezpečnost vodních děl - Vypracované otázky 8
- 141HEMM - Hydroekologický monitoring a modelování - Skripta - pracovní verze
- 141APH - Aplikovaná hydrologie - Vypracované otázky
- 144VHO3 - Vodní hospodářství obcí 3 - Vypracované otázky+tahák
- 144MZI - Monitoring ve zdravotním inženýrství - Vypracované otázky ke zkoušce
- 144MZI - Monitoring ve zdravotním inženýrství - Vypracované otázky ke zkoušce - vodárenství
Copyright 2025 unium.cz


